较早公告: 纵向加热石墨锥的主要作用以及功能:原子吸收光谱法是依椐处于气态的被测元素基态原子对该元素的原子共振辐射有强烈的吸收作用而建立的。该法具有检出限低准确度高,选择性好,分析速度快等优点。在温度吸收光程,进样方式等实验条件固定时,样品产生的待测元素相基态原子对作为锐线光源的该元素的空心阴极灯所辐射的单色光产生吸收,其吸光度(A)与样品中该元素的浓度(C)成正比。即A=KC式中,K为常数。据此,通过测量标准溶液及未知溶液的吸光度,又巳知标准溶液浓度,可作标准曲线,求得未知液中待测元素浓度。该法主要适用样
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雾化器喷嘴根据不同工作介质分类
点击次数:909 发布时间:2017-11-27
  雾化器喷嘴根据不同工作介质分类
  
  首先我们来讲讲雾化器喷嘴雾化所受因素的变化,它可以雾化的液体总类有很多种,液体的表面张力越小,则液膜越容易发生破碎,形成小丝、带,zui后形成更细小的液滴,液体的粘性对液滴破碎起到阻碍的作用,液体的粘稠度越高,液体越不容易雾化成小液滴,只能形成丝,甚至是片状或块状,同时我们发现液体的粘性对液体在旋流室的旋流张度也会产生一定的影响,当粘度低时,旋流室的内部结构在切向和径向两个方向上给液体的作用力增大,使液滴的雾化质量变好,在雾化中期,表面张力起主要作用,即影响液膜分裂,而在雾化后期,粘性力、表面张力、油滴惯性力和空气阻力相互作用,是液滴进一步分裂
  
  其次,雾化器喷嘴,它将液体供向高速旋转件中心,液体向旋转件周边或孔中甩出,它就是借助离心力和气动力而雾化液体的旋转式雾化。当液体流量很小,离心力大于液体表面张力时,转盘边缘抛出的少量大液滴,此时直接分裂成液滴。当流量和转速增大,液体被拉成数量较多的丝状射流,液状流极不稳定,液体离开盘缘一定距离后由于与周围的空气发生摩擦作用而分离成小液滴。这就是丝状割裂成液滴。当转速和流量再增大.液丝连成薄膜,随着液膜向外扩展成更薄的液膜,并以很高的速度与周围的空气发生摩擦而分离雾化,由薄膜状分裂成液滴。
  
  再者就是介质雾化器喷嘴,它根据不同的工作介质又可分为蒸汽雾化。空气雾化,根据雾化方式的不同又分为气动雾化和气泡雾化,借助空气或蒸汽等流体的高速同轴或垂直方向的高速射流,对液态工作介质的液柱或液膜进行雾化的喷嘴,统称为双流体雾化喷嘴,也称为气动喷嘴、空气雾化喷嘴,他们的雾化原理与前边叙述的压力雾化过程相似,只是加强了周围气流的流动对液体的作用,这种喷嘴主要是利用高速,一般以每秒数十米甚至超声速的空气或蒸汽与低速液体的液柱或液膜相互接触产生振动、摩擦,使液体破碎为细小液滴,即空气对液体的摩擦作用力大于液体的内力使液体破碎流股或液膜。此类雾化喷嘴为一般常用,深得客户的喜欢。
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